Questões de Concurso
Comentadas sobre química em ciências
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O gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio, cerca de 78% do ar, em segundo lugar está o oxigênio, com aproximadamente 21%, 1% inclui argônio, gás carbônico e outro gases. Essa proporção de gases no ar seco, pois na atmosfera há também quantidades variáveis de vapor de água e poeira.
Fernando Gewandsnadjer. Ciências
− vida na Terra, 6. São Paulo:
Editora ática, 2016.
O gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio, cerca de 78% do ar, em segundo lugar está o oxigênio, com aproximadamente 21%, 1% inclui argônio, gás carbônico e outro gases. Essa proporção de gases no ar seco, pois na atmosfera há também quantidades variáveis de vapor de água e poeira.
Fernando Gewandsnadjer. Ciências
− vida na Terra, 6. São Paulo:
Editora ática, 2016.
Os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, isso lhes conferem as mesmas propriedades químicas.
Fonseca, Albino. Ciências, 9° ano. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013.
Os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, isso lhes conferem as mesmas propriedades químicas.
Fonseca, Albino. Ciências, 9° ano. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013.
Os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, isso lhes conferem as mesmas propriedades químicas.
Fonseca, Albino. Ciências, 9° ano. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013.
Os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, isso lhes conferem as mesmas propriedades químicas.
Fonseca, Albino. Ciências, 9° ano. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013.
Cerca de 40% do corpo são compostos por músculo esquelético, e aproximadamente outros 10% por músculo liso e cardíaco. Alguns dos princípios básicos da contração se aplicam a todos esses diferentes tipos de músculos.
Hall, John E. (John Edward). Tratado de fisiologia médica / John E.
Hall. - 13. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2017
Segundo a Lei de Boyle, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume a uma temperatura constante (P ∝ 1/V); a Lei de Charles estabelece que o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin a pressão constante (V ∝ T); e a Lei dos Gases Combinados combina essas relações em uma única equação (PV = nRT), onde P é a pressão, V é o volume, n é a quantidade de substância em moles, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura em Kelvin.
A organização dos elementos na Tabela Periódica, em ordem crescente de número atômico, é fundamental para identificar padrões periódicos nas propriedades químicas e físicas dos elementos, refletindo a tendência de comportamentos análogos em grupos ou famílias específicas.
A decomposição microbiológica da matéria orgânica representa um processo essencial no ciclo biogeoquímico do carbono, no qual microrganismos heterotróficos desempenham um papel preponderante na mineralização de compostos orgânicos em dióxido de carbono (CO2).
A energia nuclear é produzida através da fissão nuclear, na qual núcleos pesados como o urânio-235 são bombardeados por nêutrons, levando à quebra desses núcleos em fragmentos menores, liberando uma enorme quantidade de energia e mais nêutrons que podem iniciar uma reação em cadeia.
A disposição dos elementos na Tabela Periódica reflete relações sistemáticas entre propriedades, como afinidade eletrônica, capacidade de formar íons e comportamento de ligação química. A variação das propriedades ao longo de um período ou dentro de um grupo está intrinsecamente ligada à estrutura eletrônica dos átomos. A interpretação da configuração eletrônica permite predizer tendências como raio atômico, eletronegatividade e reatividade química, fornecendo insights valiosos para o entendimento e aplicação da química moderna.
O modelo atômico proposto por Niels Bohr, em 1913, introduziu a ideia de que os elétrons orbitam o núcleo atômico em camadas ou níveis de energia discretos. Segundo esse modelo, os elétrons podem saltar entre essas camadas mediante a absorção ou emissão de energia, resultando na emissão de luz discreta que observamos em espectros atômicos.
A fotossíntese é um processo bioquímico fundamental no ciclo biogeoquímico do oxigênio, no qual organismos autotróficos convertem dióxido de carbono (CO2) e água (H2O) em carboidratos e oxigênio molecular (O2) utilizando energia solar capturada pela clorofila.
Analise as asserções abaixo:
I. O ozônio (O3) é uma forma molecular de oxigênio altamente reativa como oxidante, capaz de oxidar quimicamente moléculas orgânicas e obstruir seu funcionamento adequado. Consequentemente,
II. O ozônio é tóxico para a vida animal, mesmo em
baixas concentrações, mas para os vegetais ele é
facilmente absorvido, inclusive aumentando a eficiência
energética vegetal.
Fonte: Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza.
Quinta edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 2003 (modificado).
A partir da análise dessas asserções, é possível AFIRMAR que:
O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas (minerais e orgânicas) vão sendo depositadas em camadas (horizontes) devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos (fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins) que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra.
Fonte: Embrapa.
Abaixo estão os elementos essenciais do solo, os chamados macronutrientes, EXCETO: